DLRO10HD和DLRO10HDX数字低电阻欧姆表
先进的安全功能
它能够在高达600 V的保护下工作,而不会熔断,同时在意外连接到主电源时,会有活电警示灯提醒。
电池或主电源供电
可通过可充电电池或主电源供电,以实现持续测试。
可在各种天气条件下使用
重型外壳在运行时具有IP54等级,在关闭时具有IP65等级,旋转开关控制可使戴着手套的手也能操作。
高低功率输出
低功率用于识别污染和腐蚀等问题,高功率则用于显示由于加热引起的弱点。
关于产品
重型DLRO10HD和DLRO10HDX数字低电阻欧姆表能够在电路中提供高达10 A的电流,用于测量高达250 mΩ的电阻,并且在电路中提供高达1 A的电流,用于测量高达2.5 Ω的电阻。每次测试的持续时间最长可达60秒,减少了冷却时间。这些单位具有高低输出功率选择,用于条件诊断。
DLRO10HD和DLRO10HDX仪器可以通过其自带的密封铅酸充电电池或者市电供电。这使它们适合在生产线等重复使用环境中进行连续测试。此外,它们采用了坚固的外壳设计,适用于稳定的地面和台面操作。在操作时,它们的防护等级为IP54,在关闭盖子时为IP65,非常适合在各种天气条件下工作。
这两个单位具有五种测试模式:双向(通过电流反向和平均取消热电动势)、单向、自动、连续和感应。通过模式选择旋钮轻松选择所需的模式。即使戴着手套,旋钮开关也易于操作,仪器配备的大尺寸、清晰的背光LCD显示屏即使在远处也易于阅读。
DLRO10HDX比DLRO10HD多了一些功能。它的防护等级为CAT III 300 V(只要将可选的端子盖安装到仪器上),并且具有高达200个测试结果的内置存储器。在该型号上,存储功能:删除、下载到软件 和回调测试结果, 可通过范围选择旋钮轻松访问。
技术规格
- 数据存储与通信
- 无
- 最大输出电流(直流)
- 10 A
- 输出类型
- 低功率和高功率输出
- 电源
- 电池
- 电源
- 主电源
- 安全功能
- CATIII 300 V
产品文档
FAQ / 常见问题解答
低电阻测试的应用非常广泛,但一些最常见的包括:
● 测试开关、连接器和继电器:确保接触电阻在规定值内。
● 电缆电阻:电阻过低表示电缆中铜含量过高(成本较高),电阻过高则表示铜含量不足,从而影响电缆的载流能力。
● 电动机和发电机:确定负载下的温升,测量绕组电阻,并检查短路或开路。
● 保险丝:确保电阻在规定值内。
● 电缆束:在安装设备、机架等时检查接地和互连。
● UPS/汽车电池:检测载体到电极的焊接电阻,高电阻表示焊接质量差,限制电池的电流承载能力。
使用低功率或高功率输出取决于应用和被测资产。以下是三个例子:
● 污染问题:高功率的应用会使测试件加热。许多测试在低电流应用中的接触点、连接和接头上进行。如果表面之间存在污染,高测试电流和功率将“冲破”污染,从而得到良好的测试结果,即使连接在实际使用中不可靠。使用低电流和功率测试会更容易揭示问题。
● 粗糙表面:在测试具有粗糙表面的连接或接头时,高功率是一种优势。在某些情况下,低测试电流和功率可能会得到良好的测试结果,因为接触点之间的电阻较低。然而,施加更高的测试电流和功率会加热这些小的接触点。加热过程中测试结果会发生变化,从而突显出问题。
● 磨损的导线:对于低电流系统(通常小于10 A),使用高功率测试会加热弱点,如磨损的导线,剩余的导线电阻较高。
25 W的功率输出可以持续至少60秒,这意味着可以在感抗情况下测量电阻。然而,DLRO10HD/HDX不适合测试大型感性电路,如电力变压器。
低电阻测试的应用广泛,但铁路行业中一些常见的应用包括:
● 轨道段之间的带子和导线连接:确保控制和通信系统的性能,并减少电力损耗。
● 电缆接头:提高电力系统的效率。
● 接地/地面连接:确保结构的防雷保护,并限制金属地板、扶手、接地垫、金属护罩、站台边缘门等的步距电位和触摸电位。
为什么DLRO10HD/HDX具有高功率和低功率输出?
在测试过程中施加过多电流会导致测试件的功率损耗,从而产生加热。这种加热会改变测试件的电阻。然而,在一些应用场景中,较高的输出功率是有用的,因此DLRO10HD/HDX提供了低功率(0.2 W)和高功率(25 W)两种测量范围供选择。
故障排除
如果设备在完全充电后仍无法启动,可能是由于电池和/或内部组件损坏。这种情况,您需要将仪器送回Megger或授权维修中心进行评估和修理。
解释测试结果
测量低电阻有助于识别电阻值超出可接受范围的元件。低电阻测量可以防止现有设备长期损坏,并减少作为热量浪费的能量。这种测试能揭示电流流动中的任何限制,这可能会阻止机器发挥全部功率或在发生故障时允许不足的电流流动以激活保护装置。
在评估结果时,首先要关注重复性。高质量的低电阻欧姆计会在仪器的精度规格范围内提供可重复的读数。典型的精度规格是读数的±0.2%±2 LSD(最小有效数字)。例如,对于1500.0的读数,这个精度规格允许的偏差为±3.2(0.2% x 1500 = 3;2 LSD = 0.2)。此外,如果环境温度偏离标准校准温度,还需将温度系数考虑在内。
瞬时读数在了解电气系统状态时非常关键。您可以根据系统的数据表或供应商的铭牌来大致了解预期测量的水平。利用这些信息作为基准,您可以识别和分析偏差。您还可以将其与类似设备上收集的数据进行比较。设备上的数据表或铭牌应包含与其操作相关的电气数据。您可以利用电压、电流和功率要求来估算电路的电阻,并使用操作规范来确定设备允许的变化范围(例如,电池带的连接电阻会随时间变化)。各种国家标准提供了周期性测试循环的指导。设备的温度对预期读数有很大影响。例如,热电动机上收集的数据将与电动机安装时的冷读数不同。随着电动机的加热,电阻读数会增加。铜绕组的电阻会根据铜作为材料的基本性质对温度变化做出响应。通过使用电动机的铭牌数据,您可以利用表1中的铜绕组数据或其基础方程来估算因温度变化引起的电阻百分比变化。不同材料的温度系数会有所不同,因此温度修正方程会根据所测试的材料而有所变化。
温度 (ºC / ºF) | 电阻 (μΩ) | 百分比变化 (%) |
---|---|---|
-40 (-40) | 764.2 | -23.6 |
32 (0) | 921.5 | -7.8 |
68 (20) | 1000.0 | 0.0 |
104 (40) | 1078.6 | 7.9 |
140 (60) | 1157.2 | 15.7 |
176 (80) | 1235.8 | 23.6 |
212 (100) | 1314.3 | 31.4 |
221 (105) | 1334.0 | 33.4 |
表1:铜:温度/电阻关系
R(测试结束时)/R(测试开始时)= (234.5 + T(测试结束时)) / (234.5 + T(测试开始时))
除了将低电阻欧姆计测量结果与某些预设标准(即瞬时测试)进行比较外,结果还应保存并与过去和未来的测量进行跟踪。将测量结果记录在标准表格中,并在中央数据库中登记数据,将提高测试操作的效率。您可以查看以前的测试数据,然后评估现场条件。通过建立读数趋势,您可以更好地预测何时接头、焊接、连接或其他组件可能变得不安全,并进行必要的修理。请记住,退化可能是一个缓慢的过程。电气设备面临机械操作或热循环,这可能导致导线、接触点和连接疲劳。这些组件也可能受到来自大气或人为情况的化学攻击。定期测试和记录结果将提供一个值的数据库,可用于制定电阻趋势。
注意:在进行周期性测量时,应始终将探头连接到测试样品上的相同位置,以确保测试条件一致。
用户指南和文件
FAQ / 常见问题解答
电阻测量会受到温度的影响。如果原始数据是在某一温度下读取的,但后续测试在其他温度下进行,则需要这些温度数据来确定测量的适用性。不同材料对温度的反应程度不同。铝、钢、铜和石墨具有特定的温度系数,这些系数会影响在测量点温度变化时电阻的变化程度。低电阻测量依赖于在仪器的操作温度范围内进行测试(您必须了解现场条件)。当出现超出公差的测量值时,第一步是用合适的校准电阻检查仪器的读数。所有纯金属的电阻都会随着温度的升高而增加。特定材料在单位温度变化下的电阻变化比例称为该材料的电阻温度系数。温度系数表示的是温度升高1度时电阻的相对增加量。虽然大多数材料具有正的温度系数(即温度升高时电阻增加),但碳石墨材料具有负的温度系数(即温度升高时电阻降低)。在对特定材料进行测量时,您可以通过将参考温度下的电阻乘以电阻温度系数和温度变化来计算因温度变化引起的电阻变化:
● R2 - R1 = (R1) (a) (T2 – T1)
● R1 =参考温度下导体的电阻
● R2 =测量时导体的电阻
● T1 =参考温度
● T2 =测量时的温度
● a =测试材料的电阻温度系数
您还应了解所使用仪器的操作和存储温度规格,以确保其适合使用环境。
这些问题可以通过相对简单的方法解决:首先进行一次测量,然后反转测试引线的极性,再进行第二次测量。所需的电阻值是这两次测量值的算术平均值。一些仪器,如Megger DLRO10系列的数字低电阻欧姆计,具有自动电流反转功能,即使在测试电路上存在静态电动势的情况下,也能显示正确的结果,无需操作人员干预。